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2024届山东省聊城市于集镇中学化学高一第一学期期中复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、溶液、浊液、胶体的本质区别是A.能否产生丁达尔现象B.能否透过半透膜C.是否是均一、稳定的D.分散质粒子半径大小2、如图为一原电池的结构示意图,下列说法不正确的是A.原电池工作时的总反应为Zn+Cu2+═Zn2++CuB.原电池工作时,Zn电极流出电子,发生氧化反应C.若将Cu电极改为Fe电极,CuSO4溶液改为FeSO4溶液,Zn电极仍作负极D.盐桥中装有琼脂-饱和氯化钾溶液,则盐桥中的K+移向ZnSO4溶液3、在标准状况下,将aLNH3完全溶于水得到VmL氨水,溶液的密度为ρg·cm-3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为cmol·L-1。下列叙述中正确的是()①c=×100%②c=③若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w④将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmol·L-1,则加入水的体积应大于50mLA.①④ B.②③ C.①③ D.②④4、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAB.46gNO2和N2O4混合物含有的原子数为3NAC.20gNaOH固体溶于1L水可制得0.5mol/L氢氧化钠溶液D.常温常压下,32g氧气含有的原子数为NA5、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶解于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。正确的是()A.①④②⑤①③ B.①④⑤②①③ C.①②⑤④①③ D.①②④⑤①③6、下列说法正确的是A.氨气的水溶液能导电,所以氨气是电解质B.1mol·L-1的硫酸钠溶液与1mol·L-1的氢氧化钠溶液导电性不同C.氢氧化铁胶体能导电,故氢氧化铁胶体是电解质D.在相同条件下,饱和溶液一定比不饱和溶液的导电性强7、用如图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是

XYZA氧化物化合物纯净物B电解质盐化合物C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物A.A B.B C.C D.D8、有Fe、H2、Ba(OH)2溶液,K2CO3溶液,NaOH溶液,稀硫酸等六种物质,在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有A.4个B.5个C.6个D.7个9、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是()A.是否有丁达尔现象 B.是否能通过滤纸C.分散质粒子的大小 D.是否均一、透明、稳定10、为了除去粗盐中Ca2+,Mg2+,SO42-及泥沙,将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤,②加过量的NaOH溶液,③加适量盐酸,④加过量Na2CO3,⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是()。A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.②⑤④③① D.⑤②④①③11、下列离子方程式中,正确的是()A.稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+=Mg2++H2OC.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+=Cu2++AgD.铁与稀硫酸反应2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑12、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NAB.常温常压下,11.2LC2H4含有2NA个碳原子C.标准状况下,11.2LCCl4含有的分子数为0.5NAD.常温常压下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2.5NA13、下列数字代表各元素的原子序数,则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合物的是()A.3和8 B.1和16 C.12和17 D.6和1614、下列物质与其用途相符合的是()①N2﹣保护气②SiO2﹣光导纤维③AgI﹣人工降雨④碘﹣预防甲状腺肿大⑤MgO﹣耐高温材料⑥NaClO﹣消毒剂A.②③④⑤⑥ B.①②③④⑤ C.②③④⑤ D.全部15、分类法是化学学习中的一种重要方法,下列分类图正确的是A. B. C. D.16、下列物质的电离方程式正确的是()A.NaOH=Na++O2—+H+B.H2SO4=H2++SO42—C.MgCl2=Mg2++2Cl—D.Al2(SO4)3=2Al3++3(SO42—)二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。18、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为____________。(2)B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为_____________________,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移__________mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式______________,该反应的还原剂是______。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是____________,现象是___________________。19、混合物分离和提纯常用下图装置进行,按要求回答下列问题:(1)仪器①的名称________________________。(2)明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。分离明胶的水溶液与Na2CO3、Na2SO4的混合溶液应选用装置的为(用上图字母填写)____________________。如何证明SO42-已分离出来______________________。(3)在装置D中加入10mL碘水,然后再注入4mL苯,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置观察到的现象是:________________________。操作完毕后,为得到碘并回收苯可用______________法。20、海带中含有丰富的碘。为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验(苯,一种不溶于水,密度比水小的液体):请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是_______(从下列仪器中选出所需的仪器,用标号字母填写在空白处)。A.烧杯B.坩埚C.表面皿D.泥三角E.酒精灯F.干燥器(2)步骤③的实验操作名称是_______;步骤⑥的目的是从含碘苯溶液中分离出单质碘和回收苯,该步骤的实验操作名称是_______。(3)步骤⑤是萃取、分液,某学生选择用苯来提取碘的理由是_______。在分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后______(填标号),以下略。A.直接将含碘苯溶液从分液漏斗上口倒出B.直接将含碘苯溶液从分液漏斗下口放出C.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将含碘苯溶液从下口放出D.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将含碘苯溶液从上口倒出21、有以下反应方程式:A.CuO+H2Cu+H2O

B.2KClO32KCl+3O2↑C.Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O

D.2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O

F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应________________;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_________________________;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】

三类分散系的本质区别是分散质粒子的大小,据此解答。【题目详解】当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),丁达尔效应是特征性质,溶液是稳定分散系,胶体是介稳分散系,浊液是不稳定分散系,胶体不能通过半透膜,则溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小,故答案选D。2、D【解题分析】答案:DA、正确,铜作正极,锌作负极;B、正确,锌活泼性强,作负极,电子流出;C、正确,锌活泼性也大于铁;D、不正确,盐桥中的K+移向CuSO4溶液。3、D【解题分析】

氨气的物质的量是,所以浓度是,则①错误,②正确;氨水的密度小于水,若上述溶液中再加入VmL水后,则所得溶液的质量分数小于于0.5w,③错误;氨水的密度随溶液浓度的增大而减小,根据可知,如果加入等质量的水,则稀释后溶液的浓度大于0.5cmol/L,因此将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmol·L-1,则加入水的体积应大于50mL,④正确,答案选D。4、B【解题分析】

A.在标准状态下,水为非气态,11.2L水的物质的量并不等于0.5mol,故A错误;B.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2组合的物质的量为1mol,则含3mol原子,即3NA个,故B正确;C.20gNaOH固体溶于1L水所得氢氧化钠溶液的体积并不等于水的体积,即得到的溶液的体积并不是1L,故C错误;D.32g氧气的物质的量为32g÷32g/mol=1mol,所含氧原子的物质的量为1mol×2=2mol,原子个数为2NA,故D错误;答案选B。【题目点拨】掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系是解题的基础。使用气体摩尔体积时需要注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体;②必须明确温度和压强;③标准状态下的气体摩尔体积为22.4L/mol。5、C【解题分析】

要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,所以加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,注意将三种离子除完,再进行过滤,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,顺序为:①②⑤④①③,故选C。6、B【解题分析】

A.氨气的水溶液能导电,说明一水合氨是电解质,但是氨气是非电解质,故错误;B.溶液的导电性与溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数有关,二者比较。硫酸钠溶液中钠离子浓度较大,且硫酸根离子带的电荷多,所以硫酸钠溶液导电能力强,故正确;C.氢氧化铁胶体是混合物,不是电解质,故错误;D.饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大,故导电性不一定强,故错误。故选B。【题目点拨】电解质和非电解质必须是化合物,单质或混合物不能是电解质,电解质导电是有条件的,在水溶液中或熔融状态下,不是电解质就可以导电。7、B【解题分析】

A、氧化物属于化合物,化合物又属于纯净物,故A正确;

B、电解质和盐都属于化合物,盐均属于电解质,则电解质包含盐,应X包含Y,故B错误;

C、胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;

D、氧化物只由两种元素组成,碱性氧化物一定是金属氧化物,故D正确;

综上所述,本题选B。【题目点拨】本题考查物质的组成和分类,比较简单,属于基础题;学生应能识别常见物质的种类,并能利用其组成来判断物质的类别是解答的关键。本题中要注意电解质包括酸、碱、盐和金属氧化物、水等,电解质均为化合物。8、B【解题分析】

常温下铁只能与稀硫酸反应,氢气与其他物质均不反应,氢氧化钡溶液与碳酸钾和稀硫酸反应,碳酸钾能与氢氧化钡和稀硫酸反应,氢氧化钠只能与稀硫酸反应,所以在常温下两种物质间能发生的化学反应最多有5个。答案选B。9、C【解题分析】

溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【题目详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。10、D【解题分析】

要先除SO42-,然后再除Ca2+,碳酸钠可以除去过量的Ba2+,如果物质加入顺序反了,过量的Ba2+就没法除去,至于加氢氧化钠除去Mg2+顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的OH-、CO32-,所以操作顺序可以为:②⑤④①③或⑤②④①③或⑤④②①③,但不能为④②⑤①③,故正确答案为D。11、B【解题分析】

A.稀硫酸滴在铜片上不发生反应,则不能写离子反应方程式,故A错误;B.氧化镁与稀盐酸混合的离子反应为MgO+2H+=Mg2++H2O,故B正确;C.铜片插入硝酸银溶液中的离子反应为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故C错误;D.铁与稀硫酸反应的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故D错误;故选B。12、A【解题分析】

A、镁为2价金属,根据镁的质量计算出镁的物质的量及失去的电子数;

B、依据气体摩尔体积的应用条件分析判断,标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol;

C、标况下,CCl4的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;

D、根据混合气体中氧原子的质量计算出氧原子的物质的量及数目。【题目详解】A、2.4g镁的物质的量为0.1mol,变成镁离子失去0.2mol,失去的电子数为0.2NA,所以A选项是正确的;

B、标准状况气体摩尔体积为22.4L/mol,常温常压下,11.2L气体不是0.5mol,故B错误;

C、因为在标准状况下CCl4的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2LCCl4的物质的量及分子数,故C错误;

D、32gO2和O3混合气体中含有32g氧原子,32g氧原子的物质的量为2mol,所含原子数为2NA,故D错误。

所以A选项是正确的。【题目点拨】本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,主要是气体摩尔体积条件应用,物质的量计算微粒数的方法,掌握基础是关键。13、C【解题分析】

A、3号元素为Li,8号元素为O,形成离子化合物为Li2O,不符合XY2,选项A错误;B、1号元素为H,16号元素为S,形成共价化合物H2S,不符合XY2,选项B错误;C、12号元素为Mg,17号元素为Cl,形成离子化合物为MgCl2,符合XY2,选项C正确;D、6号元素为碳,16号元素为硫,碳和硫形成的化合物为CS2,符合XY2但二硫化碳为共价化合物,选项D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查了化学键的判断,知道原子序数对应的元素是解本题关键,根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答,注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物和共价化合物的关系。14、D【解题分析】

①在通常状况下氮气的化学性质很不活泼,所以它常被用作保护气,故①正确;②二氧化硅具有网状结构,具有优良的物理和化学性质,用途很广,目前已被使用的高性能通讯材料光导纤维的主要原料就是二氧化硅,故②正确;③碘化银只要受热后就会在空气中形成极多极细的碘化银粒子,这些微粒会随气流运动进入云中,在冷云中产生几万亿到上百亿个冰晶,因此,碘化银可用于人工降雨,故③正确;④碘有极其重要的生理作用,人体内的碘主要存在于甲状腺中,人体内如果缺碘,甲状腺得不到足够的碘,会形成甲状腺肿大,所以补充适当地碘,能预防甲状腺肿大,故④正确;⑤氧化镁是一种白色难熔的物质,是一种很好的耐火材料,故⑤正确;⑥次氯酸钠与空气中的二氧化碳、水反应生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌、消毒、漂白,所以次氯酸钠可作消毒剂,故⑥正确。所以物质与其性质相符的是①②③④⑤⑥。故答案选D。【题目点拨】本题主要考查物质的性质和用途,解答时应该理解物质的用途是由物质的哪种性质决定的。15、D【解题分析】

A.氧化物包括酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物如Al2O3、不成盐氧化物如CO等,A项错误;B.还有少数非金属氧化物不属于酸性氧化物如CO、NO等,B项错误;C.有些离子反应也是氧化还原反应如Zn+2H+=Zn2++H2↑,所以离子反应与氧化还原反应互为交叉关系,C项错误;D.含有两种或两种以上成分的物质就是混合物,胶体中有分散质和分散剂,胶体一定是混合物,D项正确;答案选D。16、C【解题分析】

A.NaOH的电离方程式为NaOH

Na+

+OH-

,故A错误;B.硫酸的电离方程式为H2SO4=2H

+SO42-,故B错误;C.MgCl2的电离方程式为MgCl2=

Mg2+

+2Cl-,故C正确;D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,故D错误。故选C。【题目点拨】电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱:(1)强电解质:完全电离,用等号连接,(2)弱电解质:部分电离,用可逆号连接,(3)酸式盐:①强酸的酸式盐,如:NaHSO4=Na++H++SO42-,②弱酸的酸式盐,如:NaHCO3=Na++HCO3-。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解题分析】

Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【题目详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【题目点拨】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。18、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-2mol2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+CuKSCN溶液A溶液变成血红色【解题分析】

(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。19、冷凝管或直形冷凝管均可E取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来溶液分层,下层无色(或颜色变浅),上层紫色或紫红色蒸馏【解题分析】

由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B为蒸发,常用于蒸发结晶;C为过滤,常用于分离固液混合物;D为萃取分液;E为渗析,常用于分离胶体与溶液;结合混合物的性质的异同选择分离方法。【题目详解】(1)仪器①的名称为冷凝管或直形冷凝管;正确答案:冷凝管或直形冷凝管均可。(2)分离胶体与溶液常采用渗析的方法,故选择装置E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来;正确答案:E;取烧杯内的少量液体于试管中,向其中滴加盐酸至不再产生气体,再加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则证明SO42-已分离出来。(3)在装置D中加入10mL碘水,然后再注入4mL苯,盖好玻璃塞,按操作规则反复振荡后静置,苯会将I2萃取到上层,所以可以观察到的现象是溶液分层,下层无色(或颜色变浅),上层紫色或紫红色;操作完毕后,为得到碘并回收苯利用沸点不同进行分离,所以采用蒸馏法;正确答案:溶液分层,下层无色(或颜色变浅),上层紫色或紫红色;蒸馏。20、BDE过滤蒸馏(或减压蒸馏)苯与水不互溶、不反应,且碘单质在苯中的溶解度远大于在水中的溶解度D【解题分析】

(1)灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,而坩埚加热需要用泥三脚支撑然后放在三脚架上,三脚架下面的空间放酒精灯.因此,本题正确答案是:BDE;

(2)将悬浊液分离为残渣和含碘离子溶液应选择过滤的方法;将苯和碘分离,应用的是两者的沸点不同,即用蒸馏的方法;

(3)萃取剂的选择原理:和水互不相溶,苯与碘不反应,要萃取的物质在其中的溶解度大于在水中的溶解度,故可以选择苯;分液时,下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出,因为苯的密度比水小,故碘的苯溶液在上层,水在下层,故先将水层从分液漏斗的下口放出,再将含碘苯溶液从上口倒出,所以D选项是正确的.21、ACDG2.5NA5:1【解题分析】

根据“升失氧,降得还”解答此题。A.CuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;

B.2KClO32KCl+3O2↑中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,

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